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基于频率子集的相干快速跳频系统抗干扰技术研究

摘要第5-7页
abstract第7-8页
第一章 绪论第17-22页
    1.1 课题研究背景及意义第17-18页
    1.2 主要技术研究现状第18-21页
        1.2.1 快跳频系统抗干扰技术的研究现状第18-20页
        1.2.2 空间调制技术的研究现状第20-21页
    1.3 论文结构第21-22页
第二章 S-CFFH系统干扰检测算法研究第22-42页
    2.1 S-CFFH系统方案及原理第22-26页
    2.2 基于恒虚警概率准则的干扰检测算法第26-28页
    2.3 基于最小错误概率准则的干扰检测算法第28-30页
    2.4 自适应干扰检测算法第30-33页
    2.5 检测性能比较和分析第33-41页
        2.5.1 脉冲干扰检测性能比较和分析第33-36页
        2.5.2 部分频带噪声干扰检测性能比较和分析第36-38页
        2.5.3 多音干扰检测性能比较和分析第38-41页
    2.6 本章小结第41-42页
第三章 S-CFFH系统干扰抑制算法研究第42-66页
    3.1 干扰抑制算法第42-44页
        3.1.1 传统干扰抑制算法第42-43页
        3.1.2 基于最小均方误差准则的抑制因子第43-44页
    3.2 抗干扰合并算法第44-47页
        3.2.1 最大比合并算法第44-46页
        3.2.2 基于最大似然概率的抗干扰合并算法第46-47页
    3.3 仿真性能分析第47-64页
        3.3.1 脉冲干扰的抗干扰性能第47-53页
        3.3.2 部分频带噪声干扰的抗干扰性能第53-59页
        3.3.3 多音干扰的抗干扰性能第59-64页
    3.4 本章小结第64-66页
第四章 多音干扰消除算法研究第66-88页
    4.1 多音干扰参数估计的克拉美-罗界第66-68页
    4.2 单音干扰参数迭代估计算法第68-75页
        4.2.1 基于迭代相位差分的单音干扰参数估计算法第69-72页
        4.2.2 基于迭代DFT的单音干扰参数估计算法第72-74页
        4.2.3 干扰消除的影响第74-75页
    4.3 基于DFT三点插值的多音干扰参数估计算法第75-80页
    4.4 仿真性能分析第80-87页
        4.4.1 干扰参数估计性能第80-84页
        4.4.2 多音干扰消除性能第84-87页
    4.5 本章小结第87-88页
第五章S-CFFH/SM系统抗干扰算法研究第88-103页
    5.1 S-CFFH/SM系统结构第88-89页
    5.2 空间调制算法研究第89-96页
        5.2.1 空移键控解调性能第89-92页
        5.2.2 空间调制联合误码率分析第92-93页
        5.2.3 空间调制最佳比特分配选择第93-96页
    5.3 S-CFFH/SM系统抗干扰性能仿真分析第96-101页
        5.3.1 脉冲干扰的抗干扰性能第96-98页
        5.3.2 部分频带噪声干扰的抗干扰性能第98-99页
        5.3.3 多音干扰的抗干扰性能第99-101页
    5.4 本章小结第101-103页
第六章 全文总结及展望第103-105页
    6.1 本文主要贡献第103-104页
    6.2 下一步工作的建议和展望第104-105页
致谢第105-106页
参考文献第106-112页
个人简历第112-113页
攻读硕士学位期间的研究成果第113-114页

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